Transparent conductive silicone sheet has become one of the core materials in the field of smart photovoltaic glass due to its high light transmittance (>85%) 23 ja johtava suorituskyky (pintavastus<10Ω/sq). This material combines the light transmittance of traditional glass and the weather resistance of silicone by embedding conductive nanoparticles (such as silver nanowires or graphene) into a flexible silicone matrix, and can adapt to complex curved structures.
Core -suorituskyvyn edut
Optinen sopeutumiskyky: valon läpäisy 380-780 nm: n näkyvällä valolainassa on yli 88%, ja utu on<2%, ensuring efficient power generation of photovoltaic modules; Environmental stability: Passed 3000 hours of double 85 test (85℃/85% humidity), and the UV aging life is over 25 years; Intelligent function expansion: After integrating the temperature control module, the surface temperature difference of the module can be dynamically adjusted to improve the power generation efficiency by 12%-15%. Typical application scenarios
BIPV Building Fotoholtac Integration: Korvaa perinteiset lasverholeinät, toimii kaarevien aurinkovoiman moduulien johtavana kapselointikerroksena ja toteuttaa rakennuksen ulkonäön ja sähköntuotantotoimintojen integroinnin; Smart -himmennyksen lasi: Ohjaa valon läpäisevyyttä virran kautta vastaamaan rakennuksen energiansäästö- ja yksityisyyden suojaa varten, ja sitä on sovellettu Tesla -aurinkosähkön kattoon 2. 0 versio; Perovskite-pinottu moduulit: joustavina läpinäkyvinä elektrodeina, jotka on sopeutettu korkean tehokkuuden perovskiittikiteiseen piin pinottuihin solurakenteisiin, laboratorion muuntamistehokkuus ylittää 32%. YHTEKNIIVIEN KEHITTÄMINEN Trendit
Globaalin Smart -aurinkosähkölasien kokonaiskoon odotetaan saavuttavan 5,8 miljardia dollaria 2 0 25: ssä, joista läpinäkyvien johtavien silikonilevyjen tunkeutumisaste nousee 35%: iin. Uudet EU ROHS 3.0 -säännöt ja UL 746C -sertifiointivaatimukset edistävät edelleen materiaalien kehitystä indiumvapaata (kuten AZO korvaa ITO: ta) ja biopohjaisia. Saksalaisen Fraunhofer-instituutin kehittämä viimeisin itseparantava silikonilevitekniikka voi vapauttaa korjausasiakirjat mikrokapselien kautta pidentääkseen moduulien käyttöikää yli 30%.
